Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 39, Numéro C1, Mai 1978
CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Progrès récents en physique atomique
Milieu interstellaire
Les plasmas denses à forte corrélation
Page(s) C1-213 - C1-217
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1978142
CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Progrès récents en physique atomique
Milieu interstellaire
Les plasmas denses à forte corrélation

J. Phys. Colloques 39 (1978) C1-213-C1-217

DOI: 10.1051/jphyscol:1978142

TRANSPORT DES ÉLECTRONS EN EXCÈS DANS LES FLUIDES DIÉLECTRIQUES DENSES. UNE INTERPRÉTATION PHÉNOMÉNOLOGIQUE AVEC APPLICATION A UN FLUIDE D'ARGON A UNE DIMENSION

A. LEYCURAS and J. LAROUR

L.P.O.C. (Plasmas Denses)


Résumé
Nous rappelons les principaux résultats expérimentaux sur le transport des électrons en excès dans l'argon dense. Nous analysons les différentes tentatives théoriques. Leur faiblesse est due principalement à l'insuffisance d'informations concernant le potentiel électron-atome au cours d'une collision avec les atomes voisins. Les vitesses de dérive en fonction du champ présentent les caractères suivants : il existe une vitesse limite aux champs élevés et cette limite est, par moins d'un ordre de grandeur, plus grande que la vitesse du son à la même densité. Ces constatations et la nature attractive du potentiel électron-atome nous ont suggéré un modèle de transport ; le modèle de transfert collisionnel analogue à celui qu'on applique pour déterminer la vitesse du son. Nous présentons les vitesses de dérive en fonction du critère de transfert dans un modèle de dynamique moléculaire à une dimension.


Abstract
We summarize the main results about the drift velocities of excess electrons in dense argon. We analyse the weaknesses of the available theories which are mainly due to poor information concerning the electron-atom potential during an atom-atom collision. The drift velocities, as a function of the applied electric field present the following features at high fields ; the drift velocity reaches a limit that is at most one order of magnitude larger than the sound velocity at the same density. These remarks and the attractive nature of the electron-atom potential suggest a transport model, the collisional transfer model analog to the one applied to the determination of the sound velocity. We present drift velocities obtained with this model applied to a one-dimensional molecular dynamics simulation.